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上海紐邁電子科技有限公司

16
  • 2022

    04-13

    硫磺粉末油含量測試(低場核磁法)

    硫磺粉末油含量測試(低場核磁法)背景介紹:化學粉末(如硫磺)的生產(chǎn)過程中,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和特性要求會添加一定量的油,以提升產(chǎn)品性能以及方便生產(chǎn)和加工。粉末中還包含水分。這些液體在粉末中的含量是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要參數(shù)。為確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,需要準確,快速進行測量。低場核磁快速可快速完成油、水含量測試,制樣過程非常簡單,為實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢測和質(zhì)量控制提供可能。傳統(tǒng)測試方法介紹:傳統(tǒng)方法是使用溶劑萃取法檢測硫磺中的含油量,該方法檢測過程復雜,耗時長,需要有專業(yè)技術人員進行操作,人為誤差較大,此外
  • 2022

    04-11

    巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機制

    巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機制自由弛豫、表面弛豫和擴散弛豫3種不同的弛豫機制存在于巖石孔隙流體的核磁共振弛豫中,一般三種弛豫行為同時存在的。1、自由弛豫自由弛豫,即流體*的體弛豫現(xiàn)象,其弛豫時間由流體物理特性(粘度、化學成分等)及流體所處的環(huán)境(溫度、壓力等)決定。在石油工業(yè)核磁研究過程中,由于巖石表面為固體,通常巖石孔隙內(nèi)的流體表面弛豫比體弛豫強。然而當親水巖石孔隙中油氣屬于非潤濕相,巖石中存在裂縫導致流體與固體表面接觸較少,以及稠油等流體粘度較大的情況下,流體與巖石孔隙之間自由弛豫現(xiàn)象不可忽
  • 2022

    04-08

    ?低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術

    低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術纖維飽和點(fibersaturationpoint,FSP)指的是木質(zhì)纖維素材料細胞壁中吸著水處于飽和狀態(tài),而細胞腔和細胞間隙中沒有自由水的特定含水率狀態(tài)。纖維飽和點是木材物理力學性能發(fā)生變化的轉(zhuǎn)折點,纖維飽和點可以采用多種方法測量,比如電學法、干縮法、差示掃描量熱法和力學法等。以上幾種實測法目前普遍存在操作過程復雜、限制條件多、耗時長等缺點,而且不同方法的測量結果之間存在一定差異,準確度也存在爭議。低場核磁共振技術可用于測定木材纖維
  • 2022

    04-06

    核磁共振成像技術應用

    NMR技術即核磁共振譜技術,是將核磁共振現(xiàn)象應用于分子結構測定的一項技術。對于有機分子結構測定來說,核磁共振譜扮演了非常重要的角色,核磁共振譜與紫外光譜、紅外光譜和質(zhì)譜一起被有機化學家們稱為“四大名譜”。目前對核磁共振譜的研究主要集中在1H和13C兩類原子核的圖譜。核磁共振的特點:①共振頻率決定于核外電子結構和核近鄰組態(tài);②共振峰的強弱決定于該組態(tài)在合金中所占的比例;③譜線的分辨率*。早期的核磁共振譜主要集中于氫譜,這是由于能夠產(chǎn)生核磁共振信號的1H原子在自然界豐度*,由其產(chǎn)生的核磁共振信號很強
  • 2022

    04-02

    低場核磁共振技術用于煙絲水分研究

    低場核磁共振技術用于煙絲水分研究煙草材料中水分是煙草行業(yè)高度關注的指標,它是影響卷煙加工生產(chǎn)、儲存運輸、感官評價的重要因素。水分是反映煙草材料物理性質(zhì)的重要參數(shù)之一,含水率大小不僅幾乎與物料所有性質(zhì)密切相關(如填充值、耐加工性、密度、彈性等物理特性及煙支燃燒特性),而且是物料回潮、干燥等熱濕加工過程中工藝控制與調(diào)整的主要依據(jù)。因此,對物料中水分狀態(tài)的研究,是理解干燥、回潮等熱濕加工現(xiàn)象及煙草物性變化規(guī)律的重點。低場核磁共振技術作為一種實時、無損、無侵入的定量測量技術,能夠從微觀的角度反映農(nóng)產(chǎn)品的
  • 2022

    04-01

    低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測

    低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測CMP全稱為ChemicalMechanicalPolishing,即化學機械拋光。該技術是半導體晶圓制造的bi備流程之一,對高精度、高性能晶圓制造至關重要。拋光液的主要成分包括研磨顆粒、PH值調(diào)節(jié)劑、氧化劑、分散劑等。從成分中我們就大概知道了拋光液是一種對分散要求很高的納米材料懸浮液,所以研磨過程中對顆粒的尺寸變化以及顆粒在懸浮液中的分散性都有著極其嚴苛的要求。低場核磁弛豫技術用于懸浮液中顆粒尺寸變化和顆粒分散性檢測低場核磁弛豫技術以水分子(溶劑
  • 2022

    03-30

    核磁共振儀器磁體類型

    核磁共振儀器磁體類型磁體是核磁共振儀器的主要組成部分,磁體可以根據(jù)場強和設計進行分類。根據(jù)磁場強度分類:1、超高場(3.0T以上);2、高場(1.5T~3.0T);3、中、低場(0.2~1.4T);4、超低場(小于0.2T);不同磁場強度的核磁共振設備有各自的用途和適用性。根據(jù)磁體的設計可以分為三類:1、永磁型磁體;2、常導型電磁體;3、超導型電磁體;永磁型磁體的磁場持續(xù)存在,不需要額外的的激勵,也不能關閉。使用成本和維護費用都比較低;常導型電磁體是依據(jù)線圈內(nèi)的環(huán)型電流產(chǎn)生磁場的電磁原理,對線圈
  • 2022

    03-28

    臺式小核磁-磁性納米傳感器快檢技術

    臺式小核磁-磁性納米傳感器快檢技術隨著納米技術的發(fā)展,生物功能化超順磁性納米顆粒(連接有不同生物分子,如核酸、小分子、多肽、抗體),在生物富集、識別等方面得到廣泛的發(fā)展。生物功能化磁珠富集在生物大分子上,引起體系中橫向弛豫時間(T2)的變化。采用低場核磁共振法可敏感地檢測到這T2的變化。將兩者結合可以構建一種新型的,具有極低檢測限、特異性強、快速等特點的生物分子識別方法。目前,這一技術已經(jīng)應用于毒素、病毒、細菌、重金屬、致病菌的檢測中。磁納米傳感器探測機制的基本原理是基于選擇性納米顆粒與靶標相互
  • 2022

    03-25

    低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶/非晶/轉(zhuǎn)晶狀態(tài)研究

    低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶狀態(tài)研究(結晶與非晶、轉(zhuǎn)晶過程)口服給藥途徑是zui常用的給藥途徑,由于固體口服劑型使用組合化學和高通量篩選,水溶性差的活性藥物成分(API)的數(shù)量正在增加。原料藥在水中的溶解度對其在胃腸道中的溶解速度至關重要。水溶性差的原料藥在胃腸液中的低溶解性大大限制了其口服吸收,導致其生物利用度低。在配方的開發(fā)過程中,采用了各種提高溶解度的方法。這些方法包括改變晶型(多態(tài)性、共晶)、減小粒徑、使用固體分散技術進行非晶化等等.利用固體分散技術進行非晶化被認為是一種有
  • 2022

    03-25

    如何正確解決巖心分析儀的準確度不高的問題?

    巖心分析儀是工作在磁體的中心場強所對應的氫核共振頻率上的。由于磁體溫度受環(huán)境影響,在周圍空間中產(chǎn)生的場強隨溫度的變化而變化,當場強發(fā)生變化后,儀器標稱的共振頻率值就會與實際場強所對應拉莫爾共振頻率不同,而且上次儀器使用時所設置的共振頻率也可能與再次實驗時的不同,從而給每次巖心流體檢測工作帶來誤差甚至錯誤結果。巖心分析儀是采取簡單的比較信號幅度和頻率大小的方法,來搜索開機以后磁體的中心頻率的。開機后,先利用儀器的標稱頻率進行水模激勵和檢測,記錄下信號的初始幅度和振蕩頻率,然后再評經(jīng)驗隨機地增大或減
  • 2022

    03-24

    低場核磁技術如何監(jiān)測活體植物生長過程中體內(nèi)的水分狀態(tài)及遷移

    低場核磁技術如何監(jiān)測活體植物生長過程中體內(nèi)的水分狀態(tài)及遷移低場核磁共振技術可以快速、無損測定植物體內(nèi)水的狀態(tài)及變化,T1和T2弛豫時間反映了水分子的運動,被用作生物組織中水動態(tài)的指標。由于細胞相關水的狀態(tài)和流動性與細胞狀況密切相關,因此NMR圖像代表了組織的生理圖譜,可用于研究細胞代謝的水動力學。核磁共振T2弛豫譜給出T2弛豫時間及其對應的幅度,其中T2弛豫時間反映了水分子的動力學特性,與水分所在微區(qū)大小和結構、水溶性糖含量以及生物膜透水率等因素有關,幅度對應于含水率。小麥核磁共振特性與相對含水
  • 2022

    03-21

    低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究

    低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究低溫會影響到細胞正常的生理功能,甚至造成細胞的破裂死亡,影響植物的生長發(fā)育或?qū)е轮参锼劳?。這些均與植物的水分狀態(tài)密切相關。為什么很多耐寒性植物能在低溫下長期正常生存?它們內(nèi)部水分到底是何種狀態(tài)?溫帶多年生草本植物中,越冬能力主要取決于根部而非頂部的非結構性碳水化合物的濃度。相反,熱應激也是夏季限制牧草生長的主要因素。植物體內(nèi)的水分有自由水和結合水兩種。所謂”結合水”,僅僅看其化學組成,和自由水沒有太大的區(qū)別,只是自由水的分子排列順序相對
  • 2022

    03-14

    低場核磁在各個行業(yè)的具體應用

    低場核磁是一種正在興起的快速、無損的檢測技術。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預處理等優(yōu)點主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號一時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對。可獲得樣品中含水率信息滲流及滲透率信息。低場核磁共振射頻探頭性能:探頭由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成,是射頻磁場發(fā)生裝置也是信號的接收裝置。低場核磁的
  • 2022

    03-14

    低場核磁共振技術測定茶葉含水量

    低場核磁共振技術測定茶葉含水量低場核磁共振技術是一種快速、準確、無損檢測方法,可用于茶葉的含水量測定。茶葉含水量是影響其品質(zhì)的一個重要因素。在制茶的一系列工序中無論對在制品茶葉還是成品茶葉的水分含量都有很高的要求。因此,快速準確地測定茶葉含水量對于茶葉生產(chǎn)具有重要意義?,F(xiàn)行的測定茶葉含水量的標準方法是作為國家標準的電熱恒溫烘箱烘干法,它包括103℃恒重法(仲裁法)和120℃烘干法(快速法)。這兩種方法都具備穩(wěn)定性高、誤差小、準確度高等特點,但都耗時較長,所用時間都在若干小時,不能滿足快速測量的要
  • 2022

    03-10

    低場核磁共振技術表征濕多孔織物內(nèi)部水分分布

    低場核磁共振技術表征濕多孔織物內(nèi)部水分分布利用低場核磁共振來闡明濕多孔織物在模擬干燥過程中水分分布和狀態(tài)的變化。織物在不同的回潮率條件下干燥,存在三種不同的水組分:束縛水、毛細水和游離水。干燥過程中束縛水的含量略有增加,而流動水(包括毛細水和游離水)的含量有所減少。多孔隔熱織物在高濕度條件下容易獲得大量的水分。獲得的水分會對絕緣性能和潛熱產(chǎn)生復雜的影響,這可能在熱傳導阻力中起重要作用,了解高溫熱源作用下多孔織物內(nèi)部的水分狀況和分布是十分必要的。阻燃織物的吸濕性對消防員服裝在高溫環(huán)境或閃火下的熱防
  • 2022

    03-07

    核磁共振信號的產(chǎn)生

    核磁共振信號的產(chǎn)生物質(zhì)由原子構成,質(zhì)子是原子核內(nèi)的主要微粒,核磁信號就是來源于質(zhì)子。以氫質(zhì)子為例,由于其帶有正電荷,且自身高速旋轉(zhuǎn),可以看做一個環(huán)形電流,由電磁理論可知,電生磁,質(zhì)子產(chǎn)生一個磁矩,可以將其看做一個小磁針。樣品內(nèi)部無數(shù)的小磁針按自身的方向雜亂排列,相互抵消,總磁矩為零。當樣品置于一個靜磁場中時,原有的平衡被打破了。根據(jù)量子力學原理,核磁矩在外磁場中的空間取向是量子化的,只能取確定的方向,氫核可取兩個方向,這兩個方向的位能不同,一高一低。氫核從原有的平衡狀態(tài)到裂分為兩個取向,稱為塞曼
  • 2022

    03-04

    自旋—晶格弛豫時間T1

    自旋—晶格弛豫時間T1由裸原子核組成的樣品是不存在的,原子核總是在分子和原子之內(nèi)。原子核和周圍環(huán)境有可以測量的相互作用。首先考慮一個磁化過程,如圖1所示,把樣品置于外磁場中,它是怎樣發(fā)生磁化的呢?置入前,核基態(tài)自旋能級是簡并的,即隱含著磁能級。置入后,能級正負對稱劈裂形成磁能級,即塞曼能級。起初,各塞曼能級上核自旋數(shù)目相等,這對應“高自旋溫度”。然后,經(jīng)過弛豫過程逐步達到負能級上核自旋數(shù)目稍多而正能級上核自旋數(shù)目稍少,以滿足玻耳茲曼分布的熱平衡狀態(tài),此謂核樣品B0所磁化。顯然核自旋系統(tǒng)的總能量是
  • 2022

    03-03

    核磁共振造影劑弛豫分析儀的性能特點

    利用核磁共振分析造影劑弛豫率是核磁共振較早也較為經(jīng)典的應用領域之一。PQ001核磁共振造影劑弛豫分析儀作為測試造影劑弛豫率的儀器,有別于利用圖像差異反推弛豫率的方法,可對弛豫率進行直接測試,獲得更加準確的弛豫率數(shù)值。核磁共振造影劑弛豫分析儀配有專業(yè)的測試軟件,獲得各種弛豫時間參數(shù),為科研人員提供便捷、快速且穩(wěn)定的測試結果。性能特點:1、磁體:磁場強度達到0.5T,磁場穩(wěn)定性好;磁體小巧簡潔,易于移動2、發(fā)射系統(tǒng):采用螺線管式射頻發(fā)射線圈,射頻均勻度好,發(fā)射效率高,開放度大3、接收系統(tǒng):采用螺線管
  • 2022

    02-28

    核磁共振成像原理介紹-層厚

    核磁共振成像原理介紹-層厚前面簡單的介紹了核磁共振成像原理中的層面選擇、線性梯度場等概念,下面簡單介紹下核磁共振成像中的層厚(THK)層厚是指成像層面在成像空間第三維方向上的尺寸。對于MRI.層厚表示一定厚度的掃描層面。層面的選取在實際臨床操作中都是有一定厚度的。我們把射頻脈沖的頻率范圍稱為帶寬。帶寬決定了層面的厚度。因為射頻脈沖的頻率范圍越大,對應符合拉莫爾頻率的磁場范圍就會增大,層面厚度增加。注意:當發(fā)射射頻脈沖時,只允許使一個層面中的質(zhì)子產(chǎn)生磁共振,其他層面中任何一個質(zhì)子不會產(chǎn)生磁共振。除
  • 2022

    02-25

    大豆含油率測試之磁共振法

    大豆含油率測試之磁共振法核磁共振含油率、含水率測試自然界中油和水為氫質(zhì)子最多的兩種物質(zhì),又由于核磁共振的信號來源主要為氫,氫質(zhì)子越多,說明含油或者含水率越多,反之則越低。因此通過信號量定標的方法,核磁共振可以被用來測量物質(zhì)的含油含水率。對于多組分體系含油含水率的測量,根據(jù)國際標準(ISO10565)規(guī)定,水信號只出現(xiàn)在TE為7ms以前,于是,取CPMG序列回波串中TE為7ms的峰點為含油率定標與測量的基本對象,可得到一條表述標樣含油率及其信號關系的直線;而組份內(nèi)水的衰減比油衰減快,因此在CPMG
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